原文服务方: 低碳化学与化工       
摘要:
随着油气资源的开发逐渐向深海推进,天然气水合物在管壁处的沉积极易造成深海管道堵塞,严重威胁管道的安全运行,为此设计了一套水合物沉积层厚度变化的检测装置,监测水合物的沉积情况.该装置通过信号发生器产生激励,将管道内水合物沉积层厚度转换为电压信号,以实时监测水合物层生长过程.为准确描述管内水合物沉积层的实际厚度,基于水合物沉积层内部结构,构造了分形结构,通过水合物沉积层的电导率模型,将电压信号与管道内水合物沉积层实际厚度进行关联,最终由变化的电压信号得到管道内水合物沉积层的实际厚度.基于搭建的水合物沉积层厚度变化检测装置进行了管道内水合物沉积层成长实验,通过电导率模型将实验得到的电压信号转换为水合物沉积层厚度,判断管道内水合物是否生成及沉积情况.结果表明,在水浴温度为-2℃和-4℃的两种工况下,电导率模型转换的沉积层厚度与根据天然气消耗量计算得到的沉积层厚度相差20%左右,证实了此一体化设备能精确检测管道内水合物沉积层厚度.
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文献信息
篇名 管道内天然气水合物沉积实时监测系统研究
来源期刊 低碳化学与化工 学科
关键词 天然气水合物 沉积层厚度 电导率 计算模型 检测装置
年,卷(期) 2023,(2) 所属期刊栏目 天然气开发利用
研究方向 页码范围 167-172
页数 6页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-9219.2023.02.021
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研究主题发展历程
节点文献
天然气水合物
沉积层厚度
电导率
计算模型
检测装置
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
低碳化学与化工
月刊
2097-2547
51-1807/TQ
大16开
四川省成都市机场路近都段393号
1976-01-01
chi
出版文献量(篇)
2783
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0
总被引数(次)
15723
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